Merge tag 'u-boot-stm32-20190606' of https://github.com/pchotard/u-boot
[oweals/u-boot.git] / lib / efi_loader / efi_memory.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
2 /*
3  *  EFI application memory management
4  *
5  *  Copyright (c) 2016 Alexander Graf
6  */
7
8 #include <common.h>
9 #include <efi_loader.h>
10 #include <malloc.h>
11 #include <mapmem.h>
12 #include <watchdog.h>
13 #include <linux/list_sort.h>
14 #include <linux/sizes.h>
15
16 DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
17
18 /* Magic number identifying memory allocated from pool */
19 #define EFI_ALLOC_POOL_MAGIC 0x1fe67ddf6491caa2
20
21 efi_uintn_t efi_memory_map_key;
22
23 struct efi_mem_list {
24         struct list_head link;
25         struct efi_mem_desc desc;
26 };
27
28 #define EFI_CARVE_NO_OVERLAP            -1
29 #define EFI_CARVE_LOOP_AGAIN            -2
30 #define EFI_CARVE_OVERLAPS_NONRAM       -3
31
32 /* This list contains all memory map items */
33 LIST_HEAD(efi_mem);
34
35 #ifdef CONFIG_EFI_LOADER_BOUNCE_BUFFER
36 void *efi_bounce_buffer;
37 #endif
38
39 /**
40  * efi_pool_allocation - memory block allocated from pool
41  *
42  * @num_pages:  number of pages allocated
43  * @checksum:   checksum
44  *
45  * U-Boot services each EFI AllocatePool request as a separate
46  * (multiple) page allocation.  We have to track the number of pages
47  * to be able to free the correct amount later.
48  * EFI requires 8 byte alignment for pool allocations, so we can
49  * prepend each allocation with an 64 bit header tracking the
50  * allocation size, and hand out the remainder to the caller.
51  */
52 struct efi_pool_allocation {
53         u64 num_pages;
54         u64 checksum;
55         char data[] __aligned(ARCH_DMA_MINALIGN);
56 };
57
58 /**
59  * checksum() - calculate checksum for memory allocated from pool
60  *
61  * @alloc:      allocation header
62  * Return:      checksum, always non-zero
63  */
64 static u64 checksum(struct efi_pool_allocation *alloc)
65 {
66         u64 addr = (uintptr_t)alloc;
67         u64 ret = (addr >> 32) ^ (addr << 32) ^ alloc->num_pages ^
68                   EFI_ALLOC_POOL_MAGIC;
69         if (!ret)
70                 ++ret;
71         return ret;
72 }
73
74 /*
75  * Sorts the memory list from highest address to lowest address
76  *
77  * When allocating memory we should always start from the highest
78  * address chunk, so sort the memory list such that the first list
79  * iterator gets the highest address and goes lower from there.
80  */
81 static int efi_mem_cmp(void *priv, struct list_head *a, struct list_head *b)
82 {
83         struct efi_mem_list *mema = list_entry(a, struct efi_mem_list, link);
84         struct efi_mem_list *memb = list_entry(b, struct efi_mem_list, link);
85
86         if (mema->desc.physical_start == memb->desc.physical_start)
87                 return 0;
88         else if (mema->desc.physical_start < memb->desc.physical_start)
89                 return 1;
90         else
91                 return -1;
92 }
93
94 static uint64_t desc_get_end(struct efi_mem_desc *desc)
95 {
96         return desc->physical_start + (desc->num_pages << EFI_PAGE_SHIFT);
97 }
98
99 static void efi_mem_sort(void)
100 {
101         struct list_head *lhandle;
102         struct efi_mem_list *prevmem = NULL;
103         bool merge_again = true;
104
105         list_sort(NULL, &efi_mem, efi_mem_cmp);
106
107         /* Now merge entries that can be merged */
108         while (merge_again) {
109                 merge_again = false;
110                 list_for_each(lhandle, &efi_mem) {
111                         struct efi_mem_list *lmem;
112                         struct efi_mem_desc *prev = &prevmem->desc;
113                         struct efi_mem_desc *cur;
114                         uint64_t pages;
115
116                         lmem = list_entry(lhandle, struct efi_mem_list, link);
117                         if (!prevmem) {
118                                 prevmem = lmem;
119                                 continue;
120                         }
121
122                         cur = &lmem->desc;
123
124                         if ((desc_get_end(cur) == prev->physical_start) &&
125                             (prev->type == cur->type) &&
126                             (prev->attribute == cur->attribute)) {
127                                 /* There is an existing map before, reuse it */
128                                 pages = cur->num_pages;
129                                 prev->num_pages += pages;
130                                 prev->physical_start -= pages << EFI_PAGE_SHIFT;
131                                 prev->virtual_start -= pages << EFI_PAGE_SHIFT;
132                                 list_del(&lmem->link);
133                                 free(lmem);
134
135                                 merge_again = true;
136                                 break;
137                         }
138
139                         prevmem = lmem;
140                 }
141         }
142 }
143
144 /** efi_mem_carve_out - unmap memory region
145  *
146  * @map:                memory map
147  * @carve_desc:         memory region to unmap
148  * @overlap_only_ram:   the carved out region may only overlap RAM
149  * Return Value:        the number of overlapping pages which have been
150  *                      removed from the map,
151  *                      EFI_CARVE_NO_OVERLAP, if the regions don't overlap,
152  *                      EFI_CARVE_OVERLAPS_NONRAM, if the carve and map overlap,
153  *                      and the map contains anything but free ram
154  *                      (only when overlap_only_ram is true),
155  *                      EFI_CARVE_LOOP_AGAIN, if the mapping list should be
156  *                      traversed again, as it has been altered.
157  *
158  * Unmaps all memory occupied by the carve_desc region from the list entry
159  * pointed to by map.
160  *
161  * In case of EFI_CARVE_OVERLAPS_NONRAM it is the callers responsibility
162  * to re-add the already carved out pages to the mapping.
163  */
164 static s64 efi_mem_carve_out(struct efi_mem_list *map,
165                              struct efi_mem_desc *carve_desc,
166                              bool overlap_only_ram)
167 {
168         struct efi_mem_list *newmap;
169         struct efi_mem_desc *map_desc = &map->desc;
170         uint64_t map_start = map_desc->physical_start;
171         uint64_t map_end = map_start + (map_desc->num_pages << EFI_PAGE_SHIFT);
172         uint64_t carve_start = carve_desc->physical_start;
173         uint64_t carve_end = carve_start +
174                              (carve_desc->num_pages << EFI_PAGE_SHIFT);
175
176         /* check whether we're overlapping */
177         if ((carve_end <= map_start) || (carve_start >= map_end))
178                 return EFI_CARVE_NO_OVERLAP;
179
180         /* We're overlapping with non-RAM, warn the caller if desired */
181         if (overlap_only_ram && (map_desc->type != EFI_CONVENTIONAL_MEMORY))
182                 return EFI_CARVE_OVERLAPS_NONRAM;
183
184         /* Sanitize carve_start and carve_end to lie within our bounds */
185         carve_start = max(carve_start, map_start);
186         carve_end = min(carve_end, map_end);
187
188         /* Carving at the beginning of our map? Just move it! */
189         if (carve_start == map_start) {
190                 if (map_end == carve_end) {
191                         /* Full overlap, just remove map */
192                         list_del(&map->link);
193                         free(map);
194                 } else {
195                         map->desc.physical_start = carve_end;
196                         map->desc.virtual_start = carve_end;
197                         map->desc.num_pages = (map_end - carve_end)
198                                               >> EFI_PAGE_SHIFT;
199                 }
200
201                 return (carve_end - carve_start) >> EFI_PAGE_SHIFT;
202         }
203
204         /*
205          * Overlapping maps, just split the list map at carve_start,
206          * it will get moved or removed in the next iteration.
207          *
208          * [ map_desc |__carve_start__| newmap ]
209          */
210
211         /* Create a new map from [ carve_start ... map_end ] */
212         newmap = calloc(1, sizeof(*newmap));
213         newmap->desc = map->desc;
214         newmap->desc.physical_start = carve_start;
215         newmap->desc.virtual_start = carve_start;
216         newmap->desc.num_pages = (map_end - carve_start) >> EFI_PAGE_SHIFT;
217         /* Insert before current entry (descending address order) */
218         list_add_tail(&newmap->link, &map->link);
219
220         /* Shrink the map to [ map_start ... carve_start ] */
221         map_desc->num_pages = (carve_start - map_start) >> EFI_PAGE_SHIFT;
222
223         return EFI_CARVE_LOOP_AGAIN;
224 }
225
226 uint64_t efi_add_memory_map(uint64_t start, uint64_t pages, int memory_type,
227                             bool overlap_only_ram)
228 {
229         struct list_head *lhandle;
230         struct efi_mem_list *newlist;
231         bool carve_again;
232         uint64_t carved_pages = 0;
233         struct efi_event *evt;
234
235         EFI_PRINT("%s: 0x%llx 0x%llx %d %s\n", __func__,
236                   start, pages, memory_type, overlap_only_ram ? "yes" : "no");
237
238         if (memory_type >= EFI_MAX_MEMORY_TYPE)
239                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
240
241         if (!pages)
242                 return start;
243
244         ++efi_memory_map_key;
245         newlist = calloc(1, sizeof(*newlist));
246         newlist->desc.type = memory_type;
247         newlist->desc.physical_start = start;
248         newlist->desc.virtual_start = start;
249         newlist->desc.num_pages = pages;
250
251         switch (memory_type) {
252         case EFI_RUNTIME_SERVICES_CODE:
253         case EFI_RUNTIME_SERVICES_DATA:
254                 newlist->desc.attribute = EFI_MEMORY_WB | EFI_MEMORY_RUNTIME;
255                 break;
256         case EFI_MMAP_IO:
257                 newlist->desc.attribute = EFI_MEMORY_RUNTIME;
258                 break;
259         default:
260                 newlist->desc.attribute = EFI_MEMORY_WB;
261                 break;
262         }
263
264         /* Add our new map */
265         do {
266                 carve_again = false;
267                 list_for_each(lhandle, &efi_mem) {
268                         struct efi_mem_list *lmem;
269                         s64 r;
270
271                         lmem = list_entry(lhandle, struct efi_mem_list, link);
272                         r = efi_mem_carve_out(lmem, &newlist->desc,
273                                               overlap_only_ram);
274                         switch (r) {
275                         case EFI_CARVE_OVERLAPS_NONRAM:
276                                 /*
277                                  * The user requested to only have RAM overlaps,
278                                  * but we hit a non-RAM region. Error out.
279                                  */
280                                 return 0;
281                         case EFI_CARVE_NO_OVERLAP:
282                                 /* Just ignore this list entry */
283                                 break;
284                         case EFI_CARVE_LOOP_AGAIN:
285                                 /*
286                                  * We split an entry, but need to loop through
287                                  * the list again to actually carve it.
288                                  */
289                                 carve_again = true;
290                                 break;
291                         default:
292                                 /* We carved a number of pages */
293                                 carved_pages += r;
294                                 carve_again = true;
295                                 break;
296                         }
297
298                         if (carve_again) {
299                                 /* The list changed, we need to start over */
300                                 break;
301                         }
302                 }
303         } while (carve_again);
304
305         if (overlap_only_ram && (carved_pages != pages)) {
306                 /*
307                  * The payload wanted to have RAM overlaps, but we overlapped
308                  * with an unallocated region. Error out.
309                  */
310                 return 0;
311         }
312
313         /* Add our new map */
314         list_add_tail(&newlist->link, &efi_mem);
315
316         /* And make sure memory is listed in descending order */
317         efi_mem_sort();
318
319         /* Notify that the memory map was changed */
320         list_for_each_entry(evt, &efi_events, link) {
321                 if (evt->group &&
322                     !guidcmp(evt->group,
323                              &efi_guid_event_group_memory_map_change)) {
324                         efi_signal_event(evt, false);
325                         break;
326                 }
327         }
328
329         return start;
330 }
331
332 /**
333  * efi_check_allocated() - validate address to be freed
334  *
335  * Check that the address is within allocated memory:
336  *
337  * * The address cannot be NULL.
338  * * The address must be in a range of the memory map.
339  * * The address may not point to EFI_CONVENTIONAL_MEMORY.
340  *
341  * Page alignment is not checked as this is not a requirement of
342  * efi_free_pool().
343  *
344  * @addr:               address of page to be freed
345  * @must_be_allocated:  return success if the page is allocated
346  * Return:              status code
347  */
348 static efi_status_t efi_check_allocated(u64 addr, bool must_be_allocated)
349 {
350         struct efi_mem_list *item;
351
352         if (!addr)
353                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
354         list_for_each_entry(item, &efi_mem, link) {
355                 u64 start = item->desc.physical_start;
356                 u64 end = start + (item->desc.num_pages << EFI_PAGE_SHIFT);
357
358                 if (addr >= start && addr < end) {
359                         if (must_be_allocated ^
360                             (item->desc.type == EFI_CONVENTIONAL_MEMORY))
361                                 return EFI_SUCCESS;
362                         else
363                                 return EFI_NOT_FOUND;
364                 }
365         }
366
367         return EFI_NOT_FOUND;
368 }
369
370 static uint64_t efi_find_free_memory(uint64_t len, uint64_t max_addr)
371 {
372         struct list_head *lhandle;
373
374         /*
375          * Prealign input max address, so we simplify our matching
376          * logic below and can just reuse it as return pointer.
377          */
378         max_addr &= ~EFI_PAGE_MASK;
379
380         list_for_each(lhandle, &efi_mem) {
381                 struct efi_mem_list *lmem = list_entry(lhandle,
382                         struct efi_mem_list, link);
383                 struct efi_mem_desc *desc = &lmem->desc;
384                 uint64_t desc_len = desc->num_pages << EFI_PAGE_SHIFT;
385                 uint64_t desc_end = desc->physical_start + desc_len;
386                 uint64_t curmax = min(max_addr, desc_end);
387                 uint64_t ret = curmax - len;
388
389                 /* We only take memory from free RAM */
390                 if (desc->type != EFI_CONVENTIONAL_MEMORY)
391                         continue;
392
393                 /* Out of bounds for max_addr */
394                 if ((ret + len) > max_addr)
395                         continue;
396
397                 /* Out of bounds for upper map limit */
398                 if ((ret + len) > desc_end)
399                         continue;
400
401                 /* Out of bounds for lower map limit */
402                 if (ret < desc->physical_start)
403                         continue;
404
405                 /* Return the highest address in this map within bounds */
406                 return ret;
407         }
408
409         return 0;
410 }
411
412 /*
413  * Allocate memory pages.
414  *
415  * @type                type of allocation to be performed
416  * @memory_type         usage type of the allocated memory
417  * @pages               number of pages to be allocated
418  * @memory              allocated memory
419  * @return              status code
420  */
421 efi_status_t efi_allocate_pages(int type, int memory_type,
422                                 efi_uintn_t pages, uint64_t *memory)
423 {
424         u64 len = pages << EFI_PAGE_SHIFT;
425         efi_status_t ret;
426         uint64_t addr;
427
428         /* Check import parameters */
429         if (memory_type >= EFI_PERSISTENT_MEMORY_TYPE &&
430             memory_type <= 0x6FFFFFFF)
431                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
432         if (!memory)
433                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
434
435         switch (type) {
436         case EFI_ALLOCATE_ANY_PAGES:
437                 /* Any page */
438                 addr = efi_find_free_memory(len, -1ULL);
439                 if (!addr)
440                         return EFI_OUT_OF_RESOURCES;
441                 break;
442         case EFI_ALLOCATE_MAX_ADDRESS:
443                 /* Max address */
444                 addr = efi_find_free_memory(len, *memory);
445                 if (!addr)
446                         return EFI_OUT_OF_RESOURCES;
447                 break;
448         case EFI_ALLOCATE_ADDRESS:
449                 /* Exact address, reserve it. The addr is already in *memory. */
450                 ret = efi_check_allocated(*memory, false);
451                 if (ret != EFI_SUCCESS)
452                         return EFI_NOT_FOUND;
453                 addr = *memory;
454                 break;
455         default:
456                 /* UEFI doesn't specify other allocation types */
457                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
458         }
459
460         /* Reserve that map in our memory maps */
461         if (efi_add_memory_map(addr, pages, memory_type, true) != addr)
462                 /* Map would overlap, bail out */
463                 return  EFI_OUT_OF_RESOURCES;
464
465         *memory = addr;
466
467         return EFI_SUCCESS;
468 }
469
470 void *efi_alloc(uint64_t len, int memory_type)
471 {
472         uint64_t ret = 0;
473         uint64_t pages = efi_size_in_pages(len);
474         efi_status_t r;
475
476         r = efi_allocate_pages(EFI_ALLOCATE_ANY_PAGES, memory_type, pages,
477                                &ret);
478         if (r == EFI_SUCCESS)
479                 return (void*)(uintptr_t)ret;
480
481         return NULL;
482 }
483
484 /**
485  * efi_free_pages() - free memory pages
486  *
487  * @memory:     start of the memory area to be freed
488  * @pages:      number of pages to be freed
489  * Return:      status code
490  */
491 efi_status_t efi_free_pages(uint64_t memory, efi_uintn_t pages)
492 {
493         uint64_t r = 0;
494         efi_status_t ret;
495
496         ret = efi_check_allocated(memory, true);
497         if (ret != EFI_SUCCESS)
498                 return ret;
499
500         /* Sanity check */
501         if (!memory || (memory & EFI_PAGE_MASK) || !pages) {
502                 printf("%s: illegal free 0x%llx, 0x%zx\n", __func__,
503                        memory, pages);
504                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
505         }
506
507         r = efi_add_memory_map(memory, pages, EFI_CONVENTIONAL_MEMORY, false);
508         /* Merging of adjacent free regions is missing */
509
510         if (r == memory)
511                 return EFI_SUCCESS;
512
513         return EFI_NOT_FOUND;
514 }
515
516 /**
517  * efi_allocate_pool - allocate memory from pool
518  *
519  * @pool_type:  type of the pool from which memory is to be allocated
520  * @size:       number of bytes to be allocated
521  * @buffer:     allocated memory
522  * Return:      status code
523  */
524 efi_status_t efi_allocate_pool(int pool_type, efi_uintn_t size, void **buffer)
525 {
526         efi_status_t r;
527         u64 addr;
528         struct efi_pool_allocation *alloc;
529         u64 num_pages = efi_size_in_pages(size +
530                                           sizeof(struct efi_pool_allocation));
531
532         if (!buffer)
533                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
534
535         if (size == 0) {
536                 *buffer = NULL;
537                 return EFI_SUCCESS;
538         }
539
540         r = efi_allocate_pages(EFI_ALLOCATE_ANY_PAGES, pool_type, num_pages,
541                                &addr);
542         if (r == EFI_SUCCESS) {
543                 alloc = (struct efi_pool_allocation *)(uintptr_t)addr;
544                 alloc->num_pages = num_pages;
545                 alloc->checksum = checksum(alloc);
546                 *buffer = alloc->data;
547         }
548
549         return r;
550 }
551
552 /**
553  * efi_free_pool() - free memory from pool
554  *
555  * @buffer:     start of memory to be freed
556  * Return:      status code
557  */
558 efi_status_t efi_free_pool(void *buffer)
559 {
560         efi_status_t ret;
561         struct efi_pool_allocation *alloc;
562
563         ret = efi_check_allocated((uintptr_t)buffer, true);
564         if (ret != EFI_SUCCESS)
565                 return ret;
566
567         alloc = container_of(buffer, struct efi_pool_allocation, data);
568
569         /* Check that this memory was allocated by efi_allocate_pool() */
570         if (((uintptr_t)alloc & EFI_PAGE_MASK) ||
571             alloc->checksum != checksum(alloc)) {
572                 printf("%s: illegal free 0x%p\n", __func__, buffer);
573                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
574         }
575         /* Avoid double free */
576         alloc->checksum = 0;
577
578         ret = efi_free_pages((uintptr_t)alloc, alloc->num_pages);
579
580         return ret;
581 }
582
583 /*
584  * Get map describing memory usage.
585  *
586  * @memory_map_size     on entry the size, in bytes, of the memory map buffer,
587  *                      on exit the size of the copied memory map
588  * @memory_map          buffer to which the memory map is written
589  * @map_key             key for the memory map
590  * @descriptor_size     size of an individual memory descriptor
591  * @descriptor_version  version number of the memory descriptor structure
592  * @return              status code
593  */
594 efi_status_t efi_get_memory_map(efi_uintn_t *memory_map_size,
595                                 struct efi_mem_desc *memory_map,
596                                 efi_uintn_t *map_key,
597                                 efi_uintn_t *descriptor_size,
598                                 uint32_t *descriptor_version)
599 {
600         efi_uintn_t map_size = 0;
601         int map_entries = 0;
602         struct list_head *lhandle;
603         efi_uintn_t provided_map_size;
604
605         if (!memory_map_size)
606                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
607
608         provided_map_size = *memory_map_size;
609
610         list_for_each(lhandle, &efi_mem)
611                 map_entries++;
612
613         map_size = map_entries * sizeof(struct efi_mem_desc);
614
615         *memory_map_size = map_size;
616
617         if (provided_map_size < map_size)
618                 return EFI_BUFFER_TOO_SMALL;
619
620         if (!memory_map)
621                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
622
623         if (descriptor_size)
624                 *descriptor_size = sizeof(struct efi_mem_desc);
625
626         if (descriptor_version)
627                 *descriptor_version = EFI_MEMORY_DESCRIPTOR_VERSION;
628
629         /* Copy list into array */
630         /* Return the list in ascending order */
631         memory_map = &memory_map[map_entries - 1];
632         list_for_each(lhandle, &efi_mem) {
633                 struct efi_mem_list *lmem;
634
635                 lmem = list_entry(lhandle, struct efi_mem_list, link);
636                 *memory_map = lmem->desc;
637                 memory_map--;
638         }
639
640         if (map_key)
641                 *map_key = efi_memory_map_key;
642
643         return EFI_SUCCESS;
644 }
645
646 __weak void efi_add_known_memory(void)
647 {
648         u64 ram_top = board_get_usable_ram_top(0) & ~EFI_PAGE_MASK;
649         int i;
650
651         /*
652          * ram_top is just outside mapped memory. So use an offset of one for
653          * mapping the sandbox address.
654          */
655         ram_top = (uintptr_t)map_sysmem(ram_top - 1, 0) + 1;
656
657         /* Fix for 32bit targets with ram_top at 4G */
658         if (!ram_top)
659                 ram_top = 0x100000000ULL;
660
661         /* Add RAM */
662         for (i = 0; i < CONFIG_NR_DRAM_BANKS; i++) {
663                 u64 ram_end, ram_start, pages;
664
665                 ram_start = (uintptr_t)map_sysmem(gd->bd->bi_dram[i].start, 0);
666                 ram_end = ram_start + gd->bd->bi_dram[i].size;
667
668                 /* Remove partial pages */
669                 ram_end &= ~EFI_PAGE_MASK;
670                 ram_start = (ram_start + EFI_PAGE_MASK) & ~EFI_PAGE_MASK;
671
672                 if (ram_end <= ram_start) {
673                         /* Invalid mapping, keep going. */
674                         continue;
675                 }
676
677                 pages = (ram_end - ram_start) >> EFI_PAGE_SHIFT;
678
679                 efi_add_memory_map(ram_start, pages,
680                                    EFI_CONVENTIONAL_MEMORY, false);
681
682                 /*
683                  * Boards may indicate to the U-Boot memory core that they
684                  * can not support memory above ram_top. Let's honor this
685                  * in the efi_loader subsystem too by declaring any memory
686                  * above ram_top as "already occupied by firmware".
687                  */
688                 if (ram_top < ram_start) {
689                         /* ram_top is before this region, reserve all */
690                         efi_add_memory_map(ram_start, pages,
691                                            EFI_BOOT_SERVICES_DATA, true);
692                 } else if ((ram_top >= ram_start) && (ram_top < ram_end)) {
693                         /* ram_top is inside this region, reserve parts */
694                         pages = (ram_end - ram_top) >> EFI_PAGE_SHIFT;
695
696                         efi_add_memory_map(ram_top, pages,
697                                            EFI_BOOT_SERVICES_DATA, true);
698                 }
699         }
700 }
701
702 /* Add memory regions for U-Boot's memory and for the runtime services code */
703 static void add_u_boot_and_runtime(void)
704 {
705         unsigned long runtime_start, runtime_end, runtime_pages;
706         unsigned long runtime_mask = EFI_PAGE_MASK;
707         unsigned long uboot_start, uboot_pages;
708         unsigned long uboot_stack_size = 16 * 1024 * 1024;
709
710         /* Add U-Boot */
711         uboot_start = (gd->start_addr_sp - uboot_stack_size) & ~EFI_PAGE_MASK;
712         uboot_pages = (gd->ram_top - uboot_start) >> EFI_PAGE_SHIFT;
713         efi_add_memory_map(uboot_start, uboot_pages, EFI_LOADER_DATA, false);
714
715 #if defined(__aarch64__)
716         /*
717          * Runtime Services must be 64KiB aligned according to the
718          * "AArch64 Platforms" section in the UEFI spec (2.7+).
719          */
720
721         runtime_mask = SZ_64K - 1;
722 #endif
723
724         /*
725          * Add Runtime Services. We mark surrounding boottime code as runtime as
726          * well to fulfill the runtime alignment constraints but avoid padding.
727          */
728         runtime_start = (ulong)&__efi_runtime_start & ~runtime_mask;
729         runtime_end = (ulong)&__efi_runtime_stop;
730         runtime_end = (runtime_end + runtime_mask) & ~runtime_mask;
731         runtime_pages = (runtime_end - runtime_start) >> EFI_PAGE_SHIFT;
732         efi_add_memory_map(runtime_start, runtime_pages,
733                            EFI_RUNTIME_SERVICES_CODE, false);
734 }
735
736 int efi_memory_init(void)
737 {
738         efi_add_known_memory();
739
740         if (!IS_ENABLED(CONFIG_SANDBOX))
741                 add_u_boot_and_runtime();
742
743 #ifdef CONFIG_EFI_LOADER_BOUNCE_BUFFER
744         /* Request a 32bit 64MB bounce buffer region */
745         uint64_t efi_bounce_buffer_addr = 0xffffffff;
746
747         if (efi_allocate_pages(EFI_ALLOCATE_MAX_ADDRESS, EFI_LOADER_DATA,
748                                (64 * 1024 * 1024) >> EFI_PAGE_SHIFT,
749                                &efi_bounce_buffer_addr) != EFI_SUCCESS)
750                 return -1;
751
752         efi_bounce_buffer = (void*)(uintptr_t)efi_bounce_buffer_addr;
753 #endif
754
755         return 0;
756 }